Computing

Stratospheric Quantum Data Centers: Ang Susunod na Ulap

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.
A high-altitude cirrus cloud shape

Paano kung “cloud computing” ay maging literal? Ang mga siyentipiko ay nagsusuri pag-deploy ng mga advanced na computer sa stratospera upang tugunan ang isa sa mga pangunahing isyu sa quantum computing.

Kung i-deploy, ang natatanging paraan upang lutasin ang problema ay makakatipid sa gastos sa pagpapalamig at ganap na magbabago ang paraan na nalalaman at iniisip tungkol sa ‘cloud computing.’

TL;DR

    • Ang mga quantum computer ay nangangailangan ng napaka-eksaktong pagpapalamig, at ang kasalukuyang mga cryogenic system ay nagpapamahal, kumakain ng maraming enerhiya, at nagpapahirap sa pag-scale ng mga quantum data center.

    • Iminumungkahi ng mga mananaliksik ng KAUST ang paglalagay ng mga quantum processor sa mga high-altitude airship, gamit ang natural na malamig na temperatura ng stratospera upang bawasan ang pangangailangan sa pagpapalamig ng hanggang 21 porsyento.

  • Ang mga nakalutang na plataporma ay aasa sa solar power, mga free-space optical link, at mga relay balloon upang kumonekta sa mga ground data center habang nagbibigay ng flexible at movable na kapasidad sa pag-compute.

  • Ipinapakita ng maagang modeling na ang pamamaraan ay maaaring suportahan ang mas maraming qubits na may mas mababang error rate, na nagtuturo sa isang hinaharap kung saan ang quantum computing at cloud computing ay literal na magsasama sa mga ulap.

Ang Tumataas na Gastos ng Pagpapalamig ng Quantum Data Centers

Cooling Quantum Data Centers

Quantum computers ay isang uri ng computer na gumagamit ng quantum mechanics upang magsagawa ng komplikadong kalkulasyon nang mas mabilis kaysa sa mga klasikong computer.

Hindi tulad ng mga klasikong computer, na nag-iimbak at nagpoproseso ng data sa bits (hal., zero o isa), ang mga quantum computer ay gumagamit ng mga qubit na maaaring umiral sa maraming estado sabay-sabay, isang phenomenon na tinatawag na superposition, at maaari ring mag-ugnay, isang phenomenon na tinatawag na entanglement. Ang mga katangiang ito ay nagpapahintulot sa mga quantum computer na magsuri ng maraming posibilidad nang sabay.

Sa qubits bilang kanilang pangunahing yunit ng data, ang mga quantum computer ay maaaring magsagawa ng advanced na parallel computation at magkaroon ng malaki ang pagtaas sa kapasidad ng imbakan. Gayunpaman, ang mga qubit ay napaka-sensitibo sa ingay ng kapaligiran, tulad ng init, pagyanig, at electromagnetic interference.

Sila ay talagang napakabrittle at, dahil dito, pinananatili sa napakababang temperatura upang maiwasan ang mga error na dulot ng ingay at matiyak ang tamang pag-andar.

Karamihan sa mga quantum system ay talagang gumagana sa temperatura na kasing baba ng ilang mK hanggang 10K.

Kaya, habang ang mga quantum data centre (QDC) ay may potensyal na tapusin ang isang gawain nang dalawang beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal, kumokonsumo sila ng sampung beses na mas maraming enerhiya dahil sa paggamit ng energy-intensive na cryogenic cooling system.

Bilang resulta, may pangangailangan na suriin ang mga aspeto ng thermodynamic ng QDC upang mabawasan ang konsumo ng enerhiya sa pagpapalamig ng mga data center na ito.

Kabilang sa ilang pangunahing teknik sa pagpapalamig na ginagamit sa mga data centre para sa mga quantum chip ang laser cooling, dilution refrigeration, at pulse-tube refrigeration, kasama ang mga advanced na teknolohiya tulad ng paggamit ng magnetocaloric effect (isang phenomenon kung saan ang mga magnetic material ay umiinit kapag may magnetic field na inilalapat at lumalamig kapag inaalis ang field) sa mga supersolid na nakakakuha rin ng momentum.

Isa pang teknik ay ang paglusong ng mga quantum circuit sa bihirang cryogenic fluid na Helium-3, na nagiging superfluid sa napakababang temperatura at nagpapakita ng natatanging quantum properties.

Gayunpaman, ang pag-abot at pagpapanatili ng cryogenic na kapaligiran para sa mga qubit ay nangangailangan ng malaking gastos at enerhiya, na nagiging malaking hadlang sa pag-aampon at pag-scale up ng mabilis na umuusbong na teknolohiyang ito.

Ito ay nangangailangan ng mga makabagong engineering approach na makakapagbigay ng high-performance na quantum computing.

Isang pag-aaral mula sa mga mananaliksik ng KAUST ang gumawa nito sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng pag-deploy ng mga quantum processor sa stratospheric High Altitude Platforms (HAPs). Ang mga processor ay ilalagay sa mga airship na lumilipad sa stratospera sa taas na humigit-kumulang 20 kilometro (12.4 milya), kung saan ang ambient temperature ay -50°C (tinatayang -58 °F).

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na malamig na kondisyon na ito, layunin ng mga mananaliksik na mabawasan nang malaki ang pangangailangan sa pagpapalamig ng QDC at magbigay ng sustainable, high-performance na quantum computing.

Pag-ikot ng mga Airship Patungo sa Solar-Powered Cryogenic Data Centers

Turning Airships Into Solar-Powered Cryogenic Data Centers

Ang bagong mungkahi mula sa mga mananaliksik sa King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ng Saudi Arabia, inilathala sa journal npj Wireless Technology, ay naglalahad ng isang bagong balangkas para sa pag-deploy ng mga quantum computer sa stratospera gamit ang mga airship, o blimp.

Ipinapakita rin nito na ang kanilang natatanging lapit sa green, flexible na deployable na quantum computing sa itaas na atmospera ay nag-aalok ng mas mahusay na enerhiya. Higit pa rito, ang sistema ay mas mahusay sa computational na aspeto kaysa sa tradisyonal na ground-based na data center.

“Sa pamamagitan ng pag-operate sa itaas ng mga ulap at mga sistema ng panahon, ang airship ay may access sa predictable at hindi hadlang na solar irradiance.”

– Nangungunang may-akda, Basem Shihada ng KAUST

Upang magamit ang malamig na kondisyon ng stratospera, iminungkahi ng koponan ang Quantum Computing -Enabled High Altitude Platforms (QC-HAPs). Ang mga stratospheric airship na ito ay magho-host ng mga quantum device na nakapaloob sa mga cryostat upang mapanatili ang kinakailangang cryogenic temperature. 

Oo, kinakailangan pa rin ang mga cryostat upang mapanatili ang mga quantum state, ngunit sa ganitong taas, ang natural na mababang ambient temperature ay lubos na nagpapababa ng enerhiya na kailangan para sa cryogenic cooling. 
Swipe to scroll →

Parameter Ground Quantum Data Center Stratospheric QC-HAP Airship
Temperatura ng kapaligiran ~20–25 °C sa antas ng lupa, nangangailangan ng malalim na cryogenic stacks ≈ −50 °C sa ~20 km na taas, nagpapagaan ng cryogenic load
Pangangailangan sa enerhiya ng pagpapalamig Mataas, pinangungunahan ng dilution refrigerators at pulse-tube coolers Ipinapakita ng modeling na hanggang ~21% na mas mababang pangangailangan sa pagpapalamig kumpara sa ground QDCs
Pangunahing pinagmumulan ng enerhiya Kuryente mula sa grid, madalas mula sa halo ng fossil at renewable sources Solar na may mataas na irradiance kasama ang lithium–sulfur na baterya para sa gabi
Kapasidad ng Qubit at mga error Limitado ng cooling power at ingay; mas mataas na error rate kapag scale Ipinapakita ng mga modelo ~30% na mas maraming qubit na may mas mababang error rate sa ilang arkitektura
Konektibidad Fiber at klasikong network; quantum link ay experimental pa Free-space optical link na may RF backup at balloon relay para sa long-range access
Kakayahang i-deploy Mga nakapirming lokasyon, multi-year na build cycles at capex Movable fleet na maaaring ilipat ang kapasidad patungo sa demand hot spots o remote na rehiyon

Bukod pa rito, ang mga airship ay magkakabit ng solar panel upang i-convert ang sikat ng araw sa elektrikal na enerhiya at lithium–sulfur na baterya upang matiyak ang maayos na operasyon sa gabi at sa panahon ng magulong panahon.

Ayon sa papel, ang cosmic rays, mga high-energy particle na gawa ng araw, ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa pagiging maaasahan ng mga stratospheric quantum computing system, na nagpapatunay sa pagiging viable ng platform sa stratospera.

Ang mga QC-HAP na nakaposisyon sa kalangitan ay i-link sa mga quantum data center sa lupa.

Para dito, magpapadala ang mga HAP ng impormasyon na naka-encode sa light waves sa pamamagitan ng free-space optical (FSO) communication. Sa maulap na kondisyon, ang radio-frequency link ay magsisilbing backup.

Upang maiwasan ang signal degradation at decoherence habang naglalakbay ang data sa atmospera, iminumungkahi ng koponan ang paggamit ng intermediate, balloon-borne platform sa mas mababang altitud bilang relay station.

Ang maganda sa QC-HAPs ay maaari silang ilipat saan man kailangan, maging sa demand hotspots o remote na rehiyon. Ang flexible na deployment na ito ay nagpapalawak ng saklaw ng quantum computing, nag-aalis ng computational bottlenecks, at nagpapababa ng latency.

Gayundin, maaari silang i-link nang magkasama upang dagdagan ang kabuuang computing power, bumubuo ng “isang dynamic fleet na kayang maghatid ng on-demand, scalable na quantum computation services sa buong mundo,” ayon sa co-author ng pag-aaral, si Wiem Abderrahim, na kasalukuyang research fellow sa University of Carthage sa Tunisia.

Ang scalable multi-HAP constellation architecture na ito ay maaaring lampasan ang indibidwal na limitasyon sa enerhiya at mapahusay ang computational advantages.

Ayon sa kalkulasyon ng mga mananaliksik, ang kanilang solar-powered na solusyon ay maaaring bawasan ang pangangailangan sa pagpapalamig ng 21% kumpara sa katumbas na quantum computing center sa lupa.

Ginamit ng mga mananaliksik ang lapit na ito sa dalawang nangungunang anyo ng quantum computing para sa kanilang maturity, stability, scalability, at coherence time. Ang pagbawas sa pangangailangan sa pagpapalamig ay nag-iiba depende sa arkitektura ng qubit dahil bawat uri ay gumagana sa ibang cryogenic temperature range.

Isang lapit ang gumagamit ng mga qubit na batay sa trapped ions na pinalamig sa humigit-kumulang 4K (tinatayang –269°C). Ito ang nakakuha ng pinakamalaking benepisyo mula sa QC-HAP concept. Ang isa naman ay gumagamit ng superconducting circuits na gumagana sa temperatura sa pagitan ng 10 at 20 mK.

Ipinapakita rin ng kanilang pagsusuri na ang mga quantum-enabled HAP ay sumusuporta sa 30% na mas maraming qubit kaysa sa ground-based QDCs habang pinapanatili ang mas mababang error rate, lalo na kapag ginagamit ang advanced hardware capabilities.

Bukod sa mga qubit, ang natamong pagtitipid sa enerhiya ng stratospheric quantum system ay nakadepende rin sa arkitektura ng data center, ayon sa pag-aaral.

Bagaman makapangyarihan, ang futuristic na konseptong ito ay malayo pa sa praktikal na implementasyon, na nangangailangan ng malalaking pag-unlad sa hardware ng quantum computing, tulad ng matitibay na sistema upang matukoy at itama ang mga error, lalo na sa panahon ng transmission.

Mayroon din ang natatanging katangian ng stratospheric environment, tulad ng seasonal variations sa solar irradiance at mga kondisyon ng panahon na nakakaapekto sa nakuhang solar power, at sa kalaunan, nakakaapekto sa energy efficiency ng kanilang iminungkahing platform, na nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang.

Ang pokus ng pag-aaral para sa hinaharap na pananaliksik ay dapat nakatuon sa pagsusuri kung paano nakakaapekto ang mga environmental factor sa quantum system at sa pag-develop ng matitibay na disenyo para sa real-world rollout ng QC-HAP.

“Ang susunod naming hakbang ay lumipat mula sa conceptual at analytic stage patungo sa mas implementation-focused na pag-aaral.”

– Co-author ng pag-aaral, Osama Amin

Sa hinaharap, inaasahan ng mga mananaliksik na ang aerial quantum solutions ay hindi papalitan kundi magsasama sa tradisyonal na ground-based data center sa isang hybrid cloud computing framework.

Ang Global na Karera para Gawing Realidad ang mga Quantum Computer

Habang sinusuri ng mga mananaliksik ang sky-based quantum platforms, patuloy na pinapaunlad ng mga pangunahing industry player ang hardware na kailangan para sa quantum era na maaaring suportahan ng mga platform na ito.

IBM (IBM ), halimbawa, ay kabilang sa mga malalim na kasangkot sa quantum computers, na umaasang maihatid ang Starling, isang large-scale fault-tolerant quantum computer, bago matapos ang dekada.

Kamakailan, inanunsyo ng kumpanya ang pag-develop ng mga bagong quantum processing unit (QPU) na inaasahang makakatulong sa kanila na makamit ang quantum advantage pati na rin ang ganap na fault-tolerant na quantum computer.

Sa 120 qubits, ang IBM Quantum Nighthawk ay ang unang bagong processor nito na maaaring magproseso ng 30% na mas komplikadong quantum calculations kaysa sa naunang QPU ng IBM (R2 Heron). Ang bawat qubit ay maaaring kumonekta sa apat na pinakamalapit na kapitbahay salamat sa tunable couplers. Ang framework na ito ay magpapahintulot sa mga siyentipiko na magsuri ng mga problema na nangangailangan ng 5,000 two-qubit gates, na may pag-asa ng IBM na magkaroon ng mga susunod na bersyon ng Nighthawk na maghahatid ng hanggang 10,000 gates pagsapit ng katapusan ng 2027.

Ang IBM Loon ay isa pang mas maliit na processor, na may 112 qubits at lahat ng hardware element na kinakailangan para sa ganap na fault tolerance upang tugunan ang mataas na failure rate sa mga qubit. Ito ay makakatulong sa koponan na matuto bago pa man ang Kookaburra, isa pang proof-of-concept processor, na magiging unang modular-designed QPU na mag-iimbak at magpoproseso ng encoded na impormasyon. Inaasahan itong ilabas sa susunod na taon.

Dagdag pa, ibinahagi ng IBM na ang kanilang bagong format ng quantum processor fabrication sa 300mm (12 pulgada) wafer ay hinahati ang oras na kinakailangan upang mabuo ang bawat isa habang pinapataas ang pisikal na komplikasyon ng mga chip ng 10 beses.

Habang bumibilis ang hardware, ang mga timeline para sa mainstream quantum ay nag-iiba nang malaki sa pagitan ng mga industry leader.

Ayon kay Pat Gelsinger, dating CEO ng Intel’s, ang mga quantum computer ay magiging mainstream nang mas mabilis, sa halos dalawang taon, at magmamarka ng katapusan ng GPUs. Samantala, sinabi ng Nvidia (NVDA ), isang dominanteng manlalaro sa GPU market, na aabutin ng dalawang dekada bago maging mainstream ang quantum.

“Papunta tayo sa pinaka-kapanapanabik na dekada o dalawa para sa mga technologist,” sabi ni Gelsinger sa isang panayam sa FT. Tinawag din niya ang quantum computing bilang “holy trinity” ng computing world, kasama ang classical at AI computing.

Ngunit habang naniniwala si Gelsinger na ang isang “quantum breakthrough” ay magpapasabog sa AI bubble, nakikita ito ni Sundar Pichai ng Google bilang ang susunod na AI boom mismo.

Sinabi ng CEO ng ikatlong pinakamalaking kumpanya sa mundo batay sa market cap na $3.86 trilyon sa isang kamakailang panayam na ang quantum computing ay mabilis na papalapit sa isang breakthrough moment na katulad ng naranasan ng AI ilang taon na ang nakalipas.

“Sasabihin ko na ang quantum ay naroon na, kung saan marahil ang AI ay limang taon na ang nakalipas. Kaya sa limang taon mula ngayon, tayo ay dadaan sa isang napaka-kapanapanabik na yugto sa quantum.”

– Pichai

At agresibong inaayos ng Google ang sarili para sa pag-shift na ito. Ayon kay Pichai:

“Mayroon kaming state-of-the-art na quantum computing efforts sa mundo… ang pagbuo ng quantum systems, sa tingin ko, ay makakatulong sa amin na mas mahusay na magsimulate at maunawaan ang kalikasan at magbukas ng maraming benepisyo para sa lipunan.”

Pinagtitibay ang trajectory na ito, kamakailan lang, iniulat ng mga mananaliksik sa iniulat ang implementasyon ng isang surface code gamit ang tatlong natatanging dynamic circuit. Nagbubukas ito ng mga bagong posibilidad para sa real-world na aplikasyon ng kilalang Quantum Error Correction (QEC) technique at maaaring makatulong din sa pag-develop ng mas maaasahang quantum computers.

Ang QEC ay paraan upang mapagana nang maaasahan ang mga computer na ito. Mahalaga rin ito sa pagbuo ng fault-tolerant na quantum computers, ngunit “ang pag-implement ng QEC ay isang malaking hamon dahil ang error-detecting at correcting circuits ay kumplikado at nangangailangan ng napaka-precise na operasyon,” sabi ng co-author na si Matt McEwen.

Ang surface code na tinutukoy ay gumagana sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga qubit sa isang 2D grid at paulit-ulit na sinusuri ang mga fault.

Dati, nagtrabaho si McEwen sa isang theory proposal na nagpapakita na may maraming paraan upang i-implement ito, partikular na ipinapakita ang feasibility ng tatlong natatanging dynamic surface code implementations: hex, iSWAP, at walking circuits.

Bilang pagbuo nito, nagpatuloy ang koponan sa pagpatunay na gumagana ang mga ito sa mga eksperimento sa ilalim ng real-world conditions.

Sa pagsubok, natuklasan nila na ang iSWAP circuits ay nagpa-improve ng suppression ng errors ng 1.56 na beses at ang walking circuit ng 1.69 na beses, habang ang hex circuit ay nagawa ito ng 2.15 na beses.

“Ang pinakamalaking takeaway mula sa aming trabaho ay ang pagpapatunay na ang mga dynamic circuit implementations na ito ay gumagana sa realidad.”

– McEwen

Ang mga breakthrough sa qubit stability ay mabilis din. Kamakailan, nagawang palawigin ng mga engineer ng Princeton ang buhay ng qubit sa kanilang pinakabagong pananaliksik, na bahagyang pinondohan ng palawigin ang buhay ng qubit.

Isang malaking hakbang patungo sa pag-develop ng kapaki-pakinabang na quantum computers, lumikha ang mga engineer ng isang superconducting qubit na nanatiling stable nang higit sa 1 millisecond, na tatlong beses na mas mahaba kaysa sa pinakamalakas na kasalukuyang bersyon.

“Ang tunay na hamon, ang bagay na humahadlang sa atin na magkaroon ng kapaki-pakinabang na quantum computers ngayon, ay kapag gumawa ka ng qubit at ang impormasyon ay hindi nagtatagal nang matagal,” sabi ng co-author na si Andrew Houck, na dean ng engineering sa Princeton. “Ito ang susunod na malaking hakbang pasulong.”

Upang patunayan ang kanilang pag-improve ng qubit coherence, gumawa ang mga mananaliksik ng gumaganang quantum chip gamit ang bagong arkitektura, na katulad ng mga system na binuo ng Google at IBM.

Ang transmon qubit option na ginamit ay nakasalalay sa superconducting circuits na gumagana sa napakalamig na temperatura at nag-aalok ng solid protection mula sa environmental noise. Gumagana rin ito nang maayos sa mga kasalukuyang proseso ng paggawa. Ang pagpapahaba ng coherence time ng mga qubit na ito, gayunpaman, ay napakahirap.

Kaya, muling dinisenyo ng Princeton team ang qubit, gamit ang napakatibay na tantalum upang maiwasan ang pagkawala ng enerhiya at ang malawak na magagamit na high-quality silicon bilang substrate. Ang tantalum-silicon chip na ito ay hindi lamang mas madaling mass-produce kundi mas mahusay pa kaysa sa kasalukuyang mga disenyo.

Sa pagsasama ng dalawa, kasama ang pagpapabuti ng mga teknik sa paggawa, nagdala ito sa koponan upang makamit ang isa sa pinakamahalagang pag-improve sa kasaysayan ng transmon. Ang isang hypothetical na 1,000-qubit computer ay maaaring gumana halos isang bilyong beses na mas mahusay kung ang kasalukuyang pinakamahusay na disenyo ng industriya ay papalitan ng disenyo ng Princeton dahil sa mga pag-improve nito na nag-i-scale nang exponential sa laki ng system, ayon kay Houck.

Sinabi ni Théau Peronnin, CEO ng Alice & Bob, isang kumpanya na nagde-develop ng fault-tolerant quantum computing system kasama ang Nvidia, kamakailan na bagaman ang quantum technology ay hindi pa sapat upang bantaang ang kasalukuyang cryptographic system, maaari itong maging sapat na malakas upang basagin ang mga ito ilang taon pagkatapos ng 2030.

Nagdudulot ito ng banta hindi lamang sa Bitcoin at cryptocurrencies kundi pati na rin sa lahat ng banking encryption. Sinabi niya sa Fortune sa isang panayam:

“Ang pangako ng quantum computing ay isang exponential speed-up, ngunit kung i-zoom out mo ang exponential [curve], ito ay patag—at pagkatapos ay isang vertical wall. Kaya nasa simula pa lamang tayo ng inflection. Ngayon, hindi ito mas malakas kaysa sa iyong smartphone. Ngunit bigyan ito ng ilang taon, at ito ay magiging mas malakas kaysa sa pinakamalaking supercomputer kailanman.”

Ang mga kumpanya, gayunpaman, ay nagtatrabaho sa mga solusyon, habang ang mga mananaliksik ay nagpapalawak ng saklaw ng quantum networks. Noong nakaraang buwan, pinalawak ng mga mananaliksik mula sa pinalawak ang saklaw ng quantum connections mula ilang kilometro lamang hanggang 2,000 km.

“Sa unang pagkakataon, ang teknolohiya para sa pagbuo ng global-scale na quantum internet ay nasa abot ng kamay.”

– Assistant Professor Tian Zhong

Sa kanilang pag-aaral, pinalawak ng koponan ang coherence time ng indibidwal na erbium atoms mula 0.1 millisecond hanggang higit sa 10 millisecond, at sa isang pagkakataon, umabot pa sila ng 24 millisecond.

Ang inobasyon dito ay ang pagbuo ng mga kristal na kritikal sa paglikha ng quantum entanglement sa ibang paraan. Para dito, ginamit nila ang molecular-beam epitaxy (MBE), na katulad ng 3D printing. “Nagsisimula kami sa wala at pagkatapos ay binubuo ang device na ito atom by atom,” dagdag niya, “Ang kalidad o puridad ng materyal na ito ay napakataas na ang quantum coherence properties ng mga atom na ito ay nagiging napakaganda.”

Pamumuhunan sa Quantum Tech

IonQ, Inc. (IONQ ) ay isang pure-play na quantum company na nagtatayo at nagkokomersyal ng mga quantum computer na nakatuon sa trapped-ion qubits. Ang kumpanya ay nag-aalok ng quantum hardware sa pamamagitan ng mga pangunahing cloud platform. Ginagawang mas accessible ang quantum computing at inilalagay ito nang maayos para sa komersyal na pagkuha habang ang quantum ay lumalapit sa real-world na paggamit. 

Ang performance ng stock ng IonQ ay sumasalamin dito, kung saan ang mga shares nito ay kasalukuyang nagte-trade sa $48.10, bumaba ng 21% sa nakaraang buwan ngunit tumaas ng higit sa 18% YTD at 67.56% sa nakaraang tatlong taon. Mayroon itong EPS (TTM) na -5.35 at P/E (TTM) na -9.21.

IONQ Tsart ng Presyo

Tungkol sa lakas pinansyal ng kumpanya, iniulat nito ang kita na $39.9 milyon para sa Q3 2025, tumaas ng 222% YoY. Ang net loss nito ay $1.1 bilyon, habang ang GAAP EPS ay ($3.58) at ang adjusted EPS ay ($0.17).

May $1.5 bilyon na cash, cash equivalents, at investments ang IonQ sa pagtatapos ng quarter. 

“Naabot namin ang aming 2025 technical milestone na #AQ 64 tatlong buwan nang maaga, na nagbukas ng 36 quadrillion na beses na mas maraming computational space kaysa sa nangungunang commercial superconducting systems. Nakamit namin ang isang tunay na makasaysayang milestone sa pamamagitan ng pagpapakita ng world-record na 99.99% two-qubit gate performance, na nagpapatibay sa aming landas patungo sa 2 milyong qubits at 80,000 logical qubits sa 2030.”

– CEO Niccolo de Masi

Sa quarter na ito, natapos din ng IonQ ang pagkuha ng Oxford Ionics at Vector Atomic at nakuha ang bagong kontrata sa Oak Ridge National Laboratory upang mag-develop ng accelerated quantum-classical workflows at advanced energy applications.

I-click dito para sa listahan ng nangungunang limang quantum computing companies.

Pinakabagong Balita sa Stock ng IonQ, Inc. (IONQ)

Mga Takeaway para sa Mamumuhunan

  • Naabot na ng quantum computing ang isang turning point. Ang tunay na mga hadlang ngayon ay hindi kung gumagana ang physics; ito ay higit na kung maaari nating itayo ang mga makinang ito sa scale. Anumang breakthrough na nagpapadali sa pagpapalamig o nagpapasigla ng mga qubit ay nagdadala sa atin nang mas malapit sa isang sistema na talagang gagamitin at babayaran ng mga tao. Sa katunayan, kahit ang mga kakaibang ideya tulad ng paglulunsad ng quantum computers sa stratospera ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan kung malulutas nila ang mga tunay na problema sa engineering.

  • Para sa mga mamumuhunan na nais ng exposure nang hindi pumipili ng iisang kumpanya, ang matalinong hakbang ay mag-focus sa mga nagtatayo ng pundasyon. Ang IBM ay matagal na sa espasyong ito at may tunay na kaalaman sa hardware side ng operasyon. Ang IonQ, sa kabilang banda, ay mabilis sa trapped-ion technology. Bagaman ang Nvidia ay hindi pa gumagawa ng mga qubit sa ngayon, ang mga quantum computer ay nangangailangan ng seryosong control systems at computing power sa paligid nito, at ito ay eksaktong ginagawa ng Nvidia nang pinakamahusay.

  • Kung sinusubaybayan mo kung saan patungo ito, magbantay sa ilang palatandaan: mga qubit na nananatiling stable nang mas matagal, maagang patunay na ang error correction ay maaaring i-scale, matagumpay na mga pagsubok ng entanglement sa distansya, at ang pag-usbong ng hybrid setups na pinagsasama ang quantum processors sa tradisyonal na computing infrastructure.

Konklusyon: Kapag ang ‘Cloud’ ay Naging Quantum

Ang quantum computing ay mabilis na nag-e-evolve mula sa isang simpleng laboratory curiosity patungo sa isang global na technology race, kung saan ang mga higanteng industriya tulad ng IBM, Google, at Nvidia ay nagtutulak ng hardware capabilities sa hindi pa nararating na antas. Samantala, ang mga breakthrough sa qubit coherence, quant

Sa gitna nito, ang mungkahi ng KAUST ay nagtatrabaho upang gawing isang konkretong realidad ang “cloud computing”, na pinapagana ng natural na cryogenic temperatures at patuloy na sikat ng araw. 

Ipinapakita ng mga pag-unlad na ito na papalapit na tayo sa isang makasaysayang inflection point. Sa loob ng susunod na dekada, isang napaka-tunay na posibilidad na ang quantum computing ay sa wakas ay lilipat mula sa teorya patungo sa praktikalidad, na magbabago ng encryption, agham, at sa kalaunan marahil pati na rin ang kahulugan ng “the cloud” mismo.

I-click dito para sa listahan ng nangungunang cloud computing stocks.

Mga Sanggunian

1. Abderrahim W., Amin O., & Shihada B. Green quantum computing in the sky. npj Wireless Technology 1, Article 5 (2025). https://doi.org/10.1038/s44459-025-00005-y
2. Demonstrasyon ng dynamic surface codes. Nature Physics, 2025, Artikulo inilathala noong 17 Oktubre 2025. https://doi.org/10.1038/s41567-025-03070-w
3. Gupta, S., Huang, Y., Liu, S., Pei, Y., Gao, Q., Yang, S., Tomm, N., Warburton, R. J., & Zhong, T. (2025). Dual epitaxial telecom spin-photon interfaces na may pangmatagalang coherence. Nature Communications, 16, 9814. https://doi.org/10.1038/s41467-025-64780-6

Si Gaurav ay nagsimulang mag-trade ng cryptocurrencies noong 2017 at nahulog sa pag-ibig sa crypto space mula noon. Ang kanyang interes sa lahat ng crypto ay nagpatibay sa kanya bilang isang manunulat na nagpapakadalubhasa sa cryptocurrencies at blockchain. Sa madaling panahon ay nakita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho kasama ang mga kompanya ng crypto at mga media outlet. Siya ay isang malaking tagahanga ng Batman.